DAYPO de Estructuras 4 UNC PARA MI NOVIA HERMOSA
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Título del Test:
![]() DAYPO de Estructuras 4 UNC PARA MI NOVIA HERMOSA Descripción: Esta hecho en base a el amor, y compromiso que tengo por mi novia linda. |



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¿Qué tipo de esfuerzo deben soportar las barras indicadas en el esquema estático representado?. Compresión y Tracción. Solo Compresión. Solo Tracción. Flexión. ¿Qué es el Momento de Inercia de una sección?. Una característica geométrica de la sección que expresa la capacidad de resistir deformaciones por flexión. La resistencia máxima del material de la sección. La suma de las áreas de todos los elementos de la sección. La longitud total de la sección. ¿Qué es un paradigma?. Ejemplo que sirve como modelo o patrón. Una figura literaria. Una relación de semejanza. Un tipo de esfuerzo estructural. En la obra de Renzo Piano, ¿cuál de las siguientes NO es una característica?. La técnica constructiva es fundamental. La estructura da carácter a la arquitectura. Absoluta subordinación de la estructura a la forma arquitectónica. La forma es influenciada por la estructura. ¿Cuáles son las características de una pieza estructural a considerar en el dimensionado a compresión?. Área y esbeltez. Solo el área. Solo la esbeltez. Material y longitud. ¿Qué es el Módulo de Elasticidad?. Un parámetro característico de cada material que relaciona tensiones aplicadas con deformaciones producidas. La máxima tensión que un material puede soportar. La capacidad de un material para deformarse permanentemente. La densidad del material. ¿A qué arquitecto pertenecen las obras Pabellón de Portugal Expo Lisboa '98 y Centro Gallego de Arte Contemporáneo?. Álvaro Siza. Renzo Piano. Giancarlo Mazzanti. Norman Foster. ¿El Momento de Inercia es una característica geométrica de la sección transversal de un elemento estructural que expresa la capacidad de resistir deformaciones por flexión?. Verdadero. Falso. ¿De qué depende la resistencia a flexión de un elemento estructural?. La geometría de la sección y la resistencia del material. Solo la geometría de la sección. Solo la resistencia del material. La longitud del elemento y su material. ¿A qué arquitecto pertenecen las obras Bosque de la Esperanza y Prototipo de cubierta para espacios deportivos y espacio público?. Giancarlo Mazzanti. Álvaro Siza. Renzo Piano. Santiago Calatrava. ¿Cuál es la sección más eficiente para las barras de una estructura reticulada construida con prefabricación de acero?. La sección tubular, circular o cuadrada. La sección en I. La sección rectangular hueca. La sección maciza circular. En los sistemas estructurales conformados por reticulados, ¿qué garantizan los nudos?. La transmisión de los esfuerzos a lo largo de la estructura. La rigidez total de cada barra individual. La resistencia a la torsión de la estructura. La conexión flexible entre las barras. Para una viga reticulada principal con una luz libre entre apoyos de 25 m, ¿cuál es la altura máxima recomendable obtenida según criterios de predimensionado?. hmax = 3.20 m. hmax = 1.00 m. hmax = 2.50 m. hmax = 5.00 m. ¿Cuándo NO es conveniente adoptar estéreoestructuras con mallas en tres direcciones para cubrir plantas rectangulares?. Cuando hay luces muy diferentes en las dos direcciones. Cuando las luces son similares en ambas direcciones. Para luces mayores de 45m. Cuando los apoyos son puntuales. En líneas generales, ¿cómo se conforma una estructura reticulada espacial o estéreoestructura?. Dos mallas reticuladas superior e inferior, vinculadas por una malla interna conectiva de barras inclinadas. Una sola malla reticulada. Barras dispuestas al azar. Una estructura monolítica. ¿Qué tipo de solicitaciones deberá resistir la barra 1 de la estructura curva de reticulado graficada?. Esfuerzo normal y Flexión. Solo Esfuerzo normal. Solo Flexión. Torsión. ¿Para qué se utilizan los capiteles en los apoyos de reticulados espaciales?. Disminuir las solicitaciones en las barras diagonales en los apoyos. Aumentar la rigidez del apoyo. Transmitir cargas verticales únicamente. Reducir el peso de la estructura. En los sistemas estructurales conformados por reticulados, ¿cómo se reemplaza el trabajo a flexión en un elemento estructural?. Por esfuerzos axiales de tracción o compresión. Por esfuerzos de corte. Por torsión. No se reemplaza, trabaja a flexión. ¿Qué característica define a una viga Vierendeel?. Se suprimen las diagonales y se generan nudos rígidos indeformables. Tiene diagonales que trabajan a tracción. Sus montantes trabajan a compresión. Posee un cordón superior curvo. La viga Fink (atensorada) graficada, ¿es correcta la siguiente afirmación: El cordón superior horizontal trabaja a flexo compresión, montantes verticales a compresión y tensores inferiores diagonales o de trazado geométrico quebrado?. Falso. Verdadero. Para una viga reticulada intermedia con una luz libre entre apoyos de 15 m, ¿cuál es la altura recomendable obtenida según criterios de predimensionado?. h = 1.00 m. h = 1.50 m. h = 0.75 m. h = 2.00 m. ¿Qué tipo de solicitaciones deberá resistir la barra 1 de una viga reticulada con carga concentrada (estado G - cargas gravitatorias)?. Flexocompresión. Tracción. Compresión. Flexión pura. ¿Cómo se logra la eficiencia estructural en reticulados?. A partir del aumento del momento de inercia del conjunto, sin aumentar la cantidad de material. Aumentando la cantidad de material. Utilizando secciones macizas. Reduciendo la cantidad de barras. ¿Cuándo es conveniente adoptar estéreoestructuras con mallas en tres direcciones?. Para cubrir plantas rectangulares con luces muy diferentes en las dos direcciones. Para plantas cuadradas y luces similares. Para luces cortas. Para estructuras de un solo nivel. Relaciona las vigas reticuladas con sus características: VIGA VIERENDEEL. Viga conformada por cordones paralelos y montantes, formando marcos rígidos. Viga atensorada, conformada por cordón superior, montantes y tensores diagonales. Cabriada conformada por pares, tirante y diagonales. Estructura tridimensional de barras. Relaciona las vigas reticuladas con sus características: VIGA FINK. Viga atensorada, conformada por cordón superior, montantes y tensores diagonales. Viga conformada por cordones paralelos y montantes, formando marcos rígidos. Cabriada conformada por pares, tirante y diagonales. Estructura tridimensional de barras. Relaciona las vigas reticuladas con sus características: VIGA POLONCEAU. Cabriada conformada por pares, tirante y diagonales. Viga conformada por cordones paralelos y montantes, formando marcos rígidos. Viga atensorada, conformada por cordón superior, montantes y tensores diagonales. Estructura tridimensional de barras. Para una viga Bolmann (atensorada) y el estado de cargas predominante, ¿qué tipo de solicitaciones deberán resistir las barras?. Barra 1: Flexocompresión, Barra 3: Compresión, Barra 2: Tracción. Barra 1: Tracción, Barra 3: Compresión, Barra 2: Flexión. Barra 1: Compresión, Barra 3: Tracción, Barra 2: Flexocompresión. Todas las barras a Flexocompresión. Para una estereoestructura de cubierta con una luz libre entre apoyos de 40 m en ambas direcciones, ¿cuál es la altura recomendable obtenida según criterios de predimensionado?. h = 1.60 m. h = 2.00 m. h = 1.20 m. h = 2.50 m. ¿Cuál es el valor de la máxima solicitación de tracción que se deberá considerar para el dimensionado de un cable?. El máximo esfuerzo de tracción se encuentra en el arranque del cable (apoyo) y tiene el valor de la Reacción Resultante. El valor promedio de tracción en toda la longitud del cable. El valor de la tracción en el punto medio del cable. La mitad de la carga total soportada por el cable. ¿Cómo se llama la forma de equilibrio que adopta un cable colgante soportando su propio peso?. Catenaria. Parábola. Hipérbola. Elipse. Indica la conformación de un cable: ¿Cuáles son sus partes?. Cable, Alambre, Alma, Cordón. Alma, Hilo, Núcleo, Funda. Cable, Funda, Alambre, Lazo. Cordón, Malla, Alma, Torsión. En un cable funicular, ¿cómo es el valor de la componente horizontal de las reacciones (tiro del arco)?. Es inversamente proporcional a la flecha. Es directamente proporcional a la flecha. Es independiente de la flecha. Es igual a la componente vertical. En una estructura de cables, para un mismo estado de cargas, ¿qué sucede cuando la flecha disminuye?. Aumenta el valor de la Reacción y la magnitud de los esfuerzos de tracción. Disminuye el valor de la Reacción y los esfuerzos de tracción. El valor de la Reacción se mantiene constante. Aumenta el valor de la Reacción pero disminuyen los esfuerzos de tracción. La forma de equilibrio que adopta un cable colgante sometido a carga uniformemente repartida en proyección horizontal es la de una: Parábola. Catenaria. Hipérbola. Recta. Para el esquema de cable graficado, se verifica que: Ha = Hb y Ra < Rb. Ha > Hb y Ra = Rb. Ha < Hb y Ra > Rb. Ha = Hb y Ra = Rb. En una estructura de cable con apoyos a distinta altura, se verifica que: Va < Vb (si el apoyo B está más alto que A). Va > Vb. Va = Vb. Las componentes verticales son siempre iguales. ¿Cuál es la relación entre flecha y luz (L) más común en las estructuras de cables para cubiertas?. luz / 8 ≥ flecha ≤ luz / 10. flecha = luz / 2. flecha = luz / 4. flecha = luz / 20. ¿Cómo puede controlarse la inestabilidad de la forma en estructuras de tracción?. Aumento del peso propio de la cubierta. Reducción del peso propio de la cubierta. Uso de materiales de alta resistencia. Disminución de la flecha. ¿En qué sección se deberá considerar el esfuerzo de tracción máximo para el dimensionado del cable?. Sección 3-3' (arranque o apoyo del cable). Sección en el punto medio del vano. Sección más cercana al punto más bajo. Cualquier sección, ya que es constante. En una estructura de cable, para el esquema estático graficado, se verifica que: Ha = Hb. Ha > Hb. Ha < Hb. Ha = 0. En las estructuras de tracción, ¿por qué los apoyos son un aspecto muy importante en el proyecto del conjunto?. Las reacciones del cable generan un momento de vuelco sobre los apoyos que es preciso equilibrar. Los apoyos solo transmiten cargas verticales. Los apoyos deben ser lo más ligeros posible. La componente horizontal de las reacciones es despreciable. Para la tensoestructura graficada, indica el nombre de cada uno de los componentes: CABLE PORTANTE. Cable que soporta la carga principal. Elemento de conexión entre cables. Elemento de anclaje al suelo. Elemento de rigidez lateral. Para la tensoestructura graficada, indica el nombre de cada uno de los componentes: CABLE ESTABILIZADOR. Elemento de rigidez lateral. Cable que soporta la carga principal. Elemento de conexión entre cables. Elemento de anclaje al suelo. Para la tensoestructura graficada, indica el nombre de cada uno de los componentes: RELINGA. Borde perimetral del cable tensado. Cable que soporta la carga principal. Elemento de rigidez lateral. Mástil vertical. Para la tensoestructura graficada, indica el nombre de cada uno de los componentes: MASTIL. Mástil vertical de soporte. Cable que soporta la carga principal. Elemento de rigidez lateral. Borde perimetral del cable tensado. Para la Cercha Jawerth graficada, indica el nombre de cada uno de los elementos componentes: PENDOLON. Elemento vertical de conexión entre cables portantes y tirantes. Cable principal de soporte. Elemento de anclaje. Tensor de estabilización lateral. Para la Cercha Jawerth graficada, indica el nombre de cada uno de los elementos componentes: VIENTO O TENSOR. Tensor de estabilización. Cable principal de soporte. Elemento vertical de conexión. Mástil. Para la tensoestructura graficada, indicar qué tipo de esfuerzo resistirán cada uno de los elementos señalados: Tracción (para cables) y Compresión (para elementos como el mástil). Compresión (para cables) y Tracción (para el mástil). Flexión (para cables) y Torsión (para el mástil). Solo Tracción. Para la cercha de doble cable pretensado, ¿qué esfuerzos son soportados por los pendolones?. Compresión. Tracción. Flexión. Corte. Para la cercha de doble cable pretensado, ¿qué esfuerzos son soportados por el cable portante?. Tracción. Compresión. Flexión. Corte. Para la cercha de doble cable pretensado, ¿qué esfuerzos son soportados por el cable tensor?. Tracción. Compresión. Flexión. Corte. Para la Cercha Jawerth graficada, indicar qué tipo de esfuerzo resistirán cada uno de los elementos señalados: Tracción (para cables) y Compresión (para el mástil y péndulo). Compresión (para cables) y Tracción (para el mástil y péndulo). Flexión (para cables) y Corte (para mástil y péndulo). Solo Compresión. ¿Cuál es la relación que tienen la mayoría de las estructuras en Arco entre flecha (f) y luz (L)?. 1/5 ≥ f ≥ 1/10. f = L/2. f = L/4. f = L/20. En la Estación de Canary Wharf (Norman Foster), ¿es verdadera o falsa la afirmación: La estructura está conformada por arcos biempotrados?. Verdadero. Falso. En la Estación de Canary Wharf (Norman Foster), ¿es verdadera o falsa la afirmación: La sección 1-1 es la más solicitada a flexión?. Falso. Verdadero. En la Estación de Canary Wharf (Norman Foster), ¿es verdadera o falsa la afirmación: Los apoyos de H° A° armado restringen solo desplazamientos en cualquier dirección, equilibrando las cargas verticales?. Falso. Verdadero. ¿Cuál es el valor de la componente horizontal de un arco?. Inversamente proporcional a la flecha. Directamente proporcional a la flecha. Independiente de la flecha. Igual a la componente vertical. En un arco triarticulado, ¿qué característica tienen los apoyos?. Restringen desplazamientos pero no rotaciones. Restringen rotaciones pero no desplazamientos. Restringen tanto desplazamientos como rotaciones. No restringen ni desplazamientos ni rotaciones. Si la línea de presiones de un arco no pasa por el tercio medio de la sección (excentricidad mayor a 1/6), ¿qué tipo de esfuerzo se produce en el arco?. Flexocompresión. Compresión uniforme. Tracción pura. Flexión pura. Según la ubicación de la resultante de la línea de presiones en la sección de un arco, el esfuerzo en la misma puede ser: Compresión excéntrica, Flexocompresión, Compresión uniforme. Solo Compresión uniforme. Tracción y Compresión. Solo Flexión. Calcular el valor de la reacción Vb para el esquema dado. 1.75 tn. 2.50 tn. 3.00 tn. 1.00 tn. Para el esquema de arco triarticulado a continuación, ¿a qué tipo de esfuerzo estarán sometidas las barras que lo conforman, considerando el estado de cargas graficado?. Flexocompresión, Flexión, Tracción, Compresión, Flexotracción. Solo Compresión. Solo Tracción. Flexión y Corte. En un arco, para una carga uniformemente distribuida en proyección horizontal, la forma antifunicular es: Parábola. Catenaria. Hipérbola. Recta. Calcular el valor de la reacción Hb para el ejemplo 1 del arco. 2.625 tn. 3.00 tn. 1.50 tn. 4.00 tn. Calcular el valor de la reacción Hb para el ejemplo 2 del arco. 3.375 tn. 2.00 tn. 4.50 tn. 3.00 tn. Indique la proporción de reacción horizontal que le corresponde a cada una de las relaciones F/L (flecha/luz) de los arcos presentados. Proporciones 4, 1, 1.5, 2. Proporciones 1, 2, 3, 4. Proporciones 0.5, 1, 1.5, 2. Proporciones 2, 3, 4, 5. Para el Edificio de la Bolsa de Berlín (Nicholas Grimshaw), ¿es verdadera o falsa la afirmación: La geometría del arco responde a la curva de presiones de las cargas predominantes?. Verdadero. Falso. En el Edificio de la Bolsa de Berlín, ¿es verdadera o falsa la afirmación: La estructura de los entrepisos apoya en columnas intermedias que trabajan a compresión dominante?. Falso. Verdadero. ¿La forma ideal de un arco capaz de resistir cargas por compresión simple puede hallarse con la forma del polígono funicular de cargas correspondiente?. Falso. Debe ser con la forma del polígono funicular invertido o antifunicular. Verdadero. Depende del material. Solo si las cargas son uniformes. Indique el esfuerzo que corresponde a cada una de las barras numeradas del arco reticulado representado, para el estado de cargas graficado. Barra 1 → Tracción, Barra 3 → Compresión, Barra 2 → Compresión. Barra 1 → Compresión, Barra 3 → Tracción, Barra 2 → Compresión. Barra 1 → Flexión, Barra 3 → Tracción, Barra 2 → Compresión. Todas las barras a Compresión. |





